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在培养一段时间后,搁板不同位置的植物生长情况不尽相同,有可能是外门植株较高,枝叶很绿;而内部植株较矮,枝叶发黄。这种情况当然与光照的分布有很大关系,另外温度的不均一性对其也会产生一定的影响。例如均匀度+/-1℃,在某一时间点上,搁板不同位置的温度范围为19℃~21℃;而均匀性+/-2℃,即温度范围为18℃~22℃,表示植物生长箱性能和控制能力的不同。
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植物生长环境均有一定规律,除春夏秋冬四季各气候带外,每天24小时温湿度也在不断地变化,如早上6点时5℃,中午12点30℃,晚上8点时10℃。怎样更加地模拟一天24小时植物生长环境的温度变化?这样就要求植物生长箱有更强的控制能力来模拟不同时期的温度。它的作用就是使温度均匀增加或减少,因为自然环境中温度的上升或下降是连续的,而且比较均匀。照明:植物在光、温、水、CO2、矿物质等诸多环境中,光作为环境信号作用于植物,是影响植物生长发育的重要的外部环境。它的重要性不仅体现在光合作用对植物体构造的作用上,光还是植物整个生长发育过程中的重要调节因子,都贯穿于植物体内后期的生长发育。
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(400~500 nm)蓝光能加强光合作用和叶绿素的合成,防止植物徒长;另一方面,抑制植物根茎细胞和的伸长,比较适宜于多肉植物、茎叶类、所有植物小苗育苗、铁皮植物使用。红色光(600~700 nm),促进植物生长、萌发、开花、结果,对植物的光色有促进作用,更适用于花卉、水果、蔬菜温室的光照。远红(700~800 nm)以 LEDs补充远红辐射(发射峰734 nm),减少了花色素苷、类胡萝卜素和叶绿素的含量,同时使植株鲜重、干重、茎长、叶长和叶宽增加。
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FR的增强作用可能是由于叶面积增大所引起的对光吸收增多。在低 R/FR条件下生长的拟南芥比高 R/FR生长的植株大、粗、量大,并且具有较强的冷适应性。R/FR的不同比例也会影响植物的抗盐能力。 LED灯: LED灯,亮度比一般的白管状 LED灯要高。目前, LED灯应用的国家是芬兰的 Valoya,它主要关注植物生物学,10个农业公司中有8个已经在采用 Valoya的光源方案。多种 Valoya LED灯组合方案可以达到300、600、800~1200μ moles/m²/s以及更高的光照强度,实现不同的光照强度。陶制金卤灯:比传统卤素灯效高30%,使用寿命20000小时,光衰慢,照明效果持久。比高压钠灯节能10%,比传统卤素灯节节能70%、灯150%。光强600~1100μ moles/m³/m²,发热量也比较大,需要安装在单独冷却的玻璃灯罩内,通过一个独立的通风孔将热量排出,以确保生长区域的气候条件稳定。适用于小麦、玉米、稻米、棉花、大豆、咖啡、软木等各种需要高光的大型植物。
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金属卤化物灯金卤灯是一种由与稀有金属的卤化物混合蒸气产生电弧而发光的气体发光光源,它可以通过改变金属卤化物的组成呈现不同的光谱,其发光、功率大、寿命长(5000~20000小时)。但灯内填充物中含有,当使用的灯泡损坏或损坏而污染环境;光谱中含有较多的远红光,发热量大,不易近距离照射作物。这类光源的突出缺点是,所含红外和绿光组分比例较大,植物所需的红光和蓝光成分,光源波长不可控,能耗大,运行费用高,能耗费用占运行成本的50%~60%。而高压钠灯、金卤灯只适用于温室,但不适用于植物工厂、苗圃等多层栽培;因此,提高发光效率、降低能耗一直是农业领域研究的重要课题。
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LED植物生长灯据研究, LED在光合效用、生长、形态构建和物质代谢等方面具有调控效用, LED在氮化、氮化输出光、黄绿光、、磷化铟输出黄红光都是单色光,利用 LED可以集中特定波长的光对植物进行调节,在调节作物开花结果、果实高度控制株高和植物营养成分方面,具体特点和优势体现如下:1、特性植物光合作用所需波长范围为400-700 nm,不同波长的光对植物光合作用有不同的影响。蓝光(470 nm)和红色(630 nm) LED,正好提供了植物需要的光线,在视觉效果上,红色与蓝色结合的植物灯呈现粉红色。蓝光400-500 nm (蓝光)有助于植物光合作用促进绿叶的生长,蛋白质合成,果实形成。红光610-720 nm可促进植物根茎的生长,促进开花,延长花期,具有提高产量的作用。300-440 nm (紫光)促进植物形成色素和磷、铝元素的吸收,直接影响植物和果实中维生素D、角质层的形成和干物质的积累。LED植物灯的红色和蓝色 LED比例一般为4:1--9:1,通常选择6-9:1。